随之电力电子工艺的进步和发展,柔性直流输电在处理远距离,大容量输电,新能源分布式电源连接,及特大型交直流混合电网面对的众多难题时都将呈现出其独特的优势。身为新一代直流输电技术,柔性直流输电为电网输电形式的转变和搭建未来电网提供了有效的解决方法,将在提升 电网的整体经济效益及推动经济社会的可持续发展等层面起到关键作用。
随之全球能源互联网理念的提到,柔性直流输电也将向着更高电压等级、更大容量目标发展。为了能满足电力系统高电压领域使用须要,通常选用元器件或 集成组件的串连、级联工艺。
选用igbt模块直接串连的换流阀工艺具备结构紧凑、低成本、占地面小、调节简便的优势;选用换流单元级联的模块化多电平换流阀工艺具备模块化程度高,组装维护便捷等优势;而选用元器件串连与换流单元级联的换流阀工艺是现阶段高电压大容量换流器发展的目标,有效的解决了高电压环境下,igbt模块元器件串连数增加造成 的应力高、均压难及子单元串连数目大、调节复杂的难题。所以igbt模块串连工艺仍旧是未来超特高压直流输电的核心技术其一。
在鉴于可控硅的特高直流输电中,通常选用RC阻尼电路处理可控硅串连的电压平衡难题,但igbt模块控制开关速率快、工作频率高,选用RC阻尼均压方案效率较低,在实际工程中可行性较差,所以须要借助先进的栅极调节达到igbt模块串联电压平衡。
同步控制工艺是瞬间电压平衡控制器通过对事先开关的开关管开展一定开通断开的延迟调节,使各管电压相同。这一控制器能够 选用数字离散化,确保每一个控制开关讯号同步。文献提到了借助增强密勒效应来达到动态均压的方式 ,倘若串连支路的某一开关管事先断开,被预充电后的电容便会给开关管灌入1个正的脉冲,进而让电压平衡的承受在每一个开关管上。
有源电压控制方法让串连的每一个开关管在动态过程中集电极-发射极电压都跟随同一个基准讯号,所以集电极-发射极电压的变化并不取决于元器件而是取决于参考波形。现阶段上述方式 都能有效地达到igbt模块串联电压平衡,但在实际工程中igbt模块开关损耗的优化也十分关键。有源自适应电压平衡控制策略,在最大程度降低igbt模块开关损耗的基础上达到电压平衡。
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